对接焊缝的焊接及计算

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1、第三章 连接返回 §3-2 对接焊缝的构造和计算  对接焊缝包括焊透的对接焊缝和T形对接与角接组合焊接(以下简称对接焊缝),以及部分焊透的对接焊缝和T形对接与角接组合焊缝。由于部分焊透的对接焊缝的受力与角焊缝相似,将在下节中介绍。                      3.2.1对接焊缝的构造  对接焊缝(butt welds)的焊件常需做成坡口,故又叫坡口焊缝(groove welds)。坡口形式与焊件厚度有关。当焊件厚度很小(手工焊6mm,埋弧焊10mm)时,可用直边缝。对于一般厚度的焊件可采用具有斜坡口的单边V形或V形焊缝。斜坡口和根部间隙c共同组成一个焊条能够运转

2、的施焊空间,使焊缝易于焊透;钝边p有托住熔化金属的作用。对于较厚的焊件(t>20mm),则采用U形、K形和X形坡口(图 3.2.1)。对于V形缝和U形缝需对焊缝根部进行补焊。对接焊缝坡口形式的选用,应根据板厚和施工条件按现行标准《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》和《埋弧焊焊接接头的基本型式与尺寸》的要求进行。      在对接焊缝的拼接处,当焊件的宽度不同或厚度相差4mm以上时,应分别在宽度方向或厚度方向从一侧或两侧做成坡度不大于1:2.5的斜角(3.2.2),以使截面过渡和缓,减小应力集中。  在焊缝的起灭弧处,常会出现弧坑等缺陷,这些缺陷对承载力影响极大,故焊接时一般

3、应设置引弧板和引出板(图3.2.3),焊后将它割除。对受静力荷载的结构设置引弧(出)板有困难时,允许不设置引弧(出)板,此时,可令焊缝计算长度等于实际长度减2t(此处t为较薄焊件厚度)。                          3.2.2对接焊缝的计算   对接焊缝的强度与所用钢材的牌号、焊条型号及焊缝质量的检验标准等因素有关。  如果焊缝中不存在任何缺陷,焊缝金属的强度是高于母材的。全由于焊接技术问题,焊缝中可能有气孔、夹渣、咬边、未焊透等缺陷。实验证明,焊接缺陷对受压、受剪的对接焊缝影响不大,故可认为受压、受剪的对接焊缝与母材强度相等,但受拉的对接焊缝对缺陷甚为

4、敏感。当缺陷面积与焊件截面积之比超过5%时,对接焊缝的抗拉强度将明显下降。由于三级检验的焊缝允许存在的缺陷较多,故其抗拉强度为母材强度的85%,而一、二级检验的焊缝的抗拉强度可认为与母材强度相等。  由于对接焊缝是焊件截面的组成部分,焊缝中的应力分布情况基本上与焊件原来的情况相同,故计算方法与构件的强度计算一样。一、轴心受力的对接焊缝  在对接接头和T形接头中,垂直于轴心拉力或轴心压力N的对接焊缝(图3.2.4),其强度应按下式计算:      按施工及验收规范的规定,对接焊缝施焊时均应加引弧板,以避免焊缝两端的起落弧缺陷,这样,焊缝计算长度应取为实际长度。但在某些特殊情况下

5、,如T形接头,当加引弧板较为困难而未加时,则计算每条焊缝长度应减去2t。因此,在一般加引弧板施焊的情况下,所有受压、受剪的对接焊缝以及受拉的一、二级焊缝,均与母材等强,不用计算,只有受拉的三级焊缝才需要进行计算。  当直焊缝不能满足强度要求时,可采用斜对接焊缝。图3.2.5所示的轴心受拉斜焊缝,可按下列公式计算:      当斜焊缝倾角θ≤56.3°,即tgθ≤1.5时,可认为与母材等强,不用计算。  斜对接焊缝在20世纪50年代用得较多,由于消耗材料较多,施工也不方便,已逐渐摒弃不用,而代之以直对接焊缝。直缝一般加引弧板施焊,若抗拉强度不满足要求,可采用二级检验标准,或将接

6、头位置挪至内力较小处。[例题3-1] 试验算图3.2.6所示钢板的对接焊缝的强度。图中a=540mm,t=22mm,轴心力的设计值为N=2500kN。钢材为Q235-B,手工焊,焊条为E43型,三级检验标准的焊缝,施焊时加引弧板。二、承受弯矩和剪力联合作用的对接焊缝  图3.2.7(a)所示对接接头受弯矩和剪力的联合作用,由于焊缝截面是矩形,正应力与剪应力图形分别为三角形与抛物线形,其最大值应分别满足下列强度条件。  图3.2.7(b)所示是工字形截面梁的接头,采用对接焊缝,除应分别验算最大正应力和剪应力外,对于同时受有较大正应力和较大剪应力处,例如腹板与翼缘的交接点处,还应

7、按下式验算折算应力:    三、承受轴心力,弯矩和剪力联合作用的对接焊缝  当轴心力与弯矩、剪力联合作用时,轴心力和弯矩在焊缝中引起的正应力应进行叠加,剪应力仍按试(3.2.5)验算,折算应力仍按试(3.2.6)验算。  除考虑焊缝长度是否减少,焊缝强度要否折减外,对接焊缝的计算方法与母材的强度计算完全相同。相关知识点返回

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